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  • Nature Nano.:纳米孔检测miRNA方法

    miRNA能够调控基因表达,因此被作为抑制癌症等疾病相关基因的潜在疗法。然而,细胞中miRNA的拷贝数非常少以至于很难被检测到。11月4日出版的《自然—纳米技术》杂志以封面文章形式报道了美国宾夕法尼亚大学玛丽亚·德恩迪奇(Marija Drndic)研究组发明的一种少量miRNA检测方法。

  • Nat.Methods:大尺度鉴定miRNA靶点新方法问世

    来自瑞士苏黎世大学分子生命科学研究所、苏黎世理工学院分子系统生物学研究所、苏黎世系统生理学和代谢疾病合作中心、瑞士弗雷德里希米歇尔生物医药研究所、英国剑桥大学生物化学系、英国剑桥大学威康信托/英国格登癌症研究所及苏黎世大学理学院等多家研究单位发明的一种大尺度鉴定miRNA靶点新方法。Nature Methods网络版9月12日在线出版了该新方法。

  • Nature:miRNA影响mRNA的机制

    专题:Nature系列 MicroRNA(普遍存在的、调控基因表达的短非编码RNA)已知影响信使RNA (mRNA)和蛋白的水平。但因为蛋白生成依赖于mRNA的存在,所以确定由微RNA调控的mRNA解理与翻译抑制的相对贡献一直有困难。

  • Immunity:红斑狼疮治疗新靶点 miRNA再受关注

    上海交通大学医学院附属仁济医院风湿病学科科研人员新近在系统性红斑狼疮研究中取得新突破,找到了红斑狼疮治疗的新靶点。研究论文日前刊登在国际免疫学领域著名学术刊物《免疫学》(The Journal of Immunlogy)杂志上。 系统性红斑狼疮是一种自身免疫系统疾病,女性患病率接近1%。,尤其多发于育龄女性。医学科学家普遍认为人体内承担防御功能的T淋巴细胞发生紊乱是导致该病的主要原因。

  • Nat.Medicine:调节血管生长的开关miRNA-132

    美国科研人员发现了一种可调节血管生长的“开关”——微型核糖核酸分子miR-132,并且找到了控制该“开关”的方法。这一研究成果有望对癌症和心脑血管疾病的治疗产生积极影响。 这项研究由美国加州大学圣迭戈分校医学院和密歇根大学癌症中心的研究人员共同完成。

  • Nature:miRNA在帕金森氏症中的作用

    专题:Nature系列 “富含亮氨酸的重复段激酶-2” (LRRK2)所发生的突变已被与家族性和偶发性帕金森氏症联系在一起,但其生化功能却一直不清楚。现在,LRRK2的一个生化功能已被发现。果蝇和人类的LRRK2都被发现拮抗由微RNA调控的对E2F1 和 DP转录因子的翻译抑制。LRRK2与由RNA诱导的沉寂复合物组分Argonaute发生相互作用,来拮抗其对蛋白翻译的抑制效应。

  • Molecular Cell:全新miRNA信息传递机制揭秘

    miRNA是一种由高等真核生物基因组编码的,可通过和靶基因mRNA碱基配对引导沉默复合体(RISC)降解mRNA或阻碍其翻译的小分子,其在物种进化中也是相当保守。 科学家长期以来持有的观点认为miRNA分子不会在细胞间移动,只会在一个细胞中"定居",而据7月9日Molecular Cell杂志上一篇题为"Secreted Monocytic miR-150 Enhances Targeted E

  • Nature:miRNA和根细胞命运

    在经典植物模型拟南芥中对植物根发育所做的一项研究发现,一种微RNA(miRNA165/6)与细胞间的通信有关,并且是根细胞命运的一个决定因子。 将水和溶质从根向茎输送的木质部微管的模式形成,被发现取决于一个新颖的双向信号作用通道,该通道涉及一个转录因子在一个方向上、microRNA在另一个方向上的细胞到细胞间的运动。

  • PNAS:血管的层流剪应力调节miRNA表达

    北京大学心血管研究所汪南平教授领导的课题组,近日在最新一期的PNAS杂志上发表文章,首次证实血管的层流剪应力调节了miRNA的表达,而其中一个miRNA分子—miR-19a,在cyclin D1表达的流动调节及内皮增殖中扮演了重要角色。 如果血液的生物、化学及物理学性质发生了改变,血管内皮通常能感知到。血流所产生的摩擦力—剪应力,对内皮的结构和功能产生了多种影响。

  • Nature:miRNA支配细胞命运机制

    专题:Nature报道 胚胎干细胞的分化既需要对自我更新进行抑制,又需要对一个特定的分化通道进行激发。被称为微RNA(miRNA)的小型非编码RNA作为支配细胞命运的重要物质正在被人们所认识。 现在研究发现,一种名为“let-7”的著名miRNA负责抑制胚胎干细胞中的自我更新程序。